建筑火灾后混凝土的性能研究及实用鉴定方法
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 建筑火灾的发生及危害 | 第11-14页 |
1.2.1 建筑火灾的发生 | 第11-13页 |
1.2.2 建筑火灾的危害 | 第13-14页 |
1.3 课题的引出 | 第14-17页 |
1.3.1 混凝土常温特点 | 第14页 |
1.3.2 混凝土火灾(高温)后的特点 | 第14-15页 |
1.3.3 混凝土高温性能研究的意义 | 第15-16页 |
1.3.4 火灾后混凝土结构鉴定的意义 | 第16-17页 |
1.4 国内外的研究状况 | 第17-20页 |
1.4.1 国外的研究状况 | 第17-18页 |
1.4.2 国内的研究状况 | 第18-20页 |
1.5 本文研究的必要性和目的意义 | 第20页 |
1.6 本文研究的主要工作 | 第20-21页 |
1.7 本文的技术路线 | 第21-22页 |
2 混凝土材料的高温性能 | 第22-31页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 混凝土的热工性能 | 第22-26页 |
2.2.1 热传导系数λ_c | 第23-24页 |
2.2.2 比热容(比热)C_c | 第24-25页 |
2.2.3 体积质量ρ_c | 第25页 |
2.2.4 热膨胀系数α_c | 第25-26页 |
2.3 混凝土过火作用下的力学性能 | 第26-31页 |
2.3.1 过火作用下混凝土的物理化学变化 | 第26-27页 |
2.3.2 过火作用下混凝土的抗压强度 | 第27-28页 |
2.3.3 过火作用下混凝土的卡拉强度 | 第28页 |
2.3.4 过火作用下混凝土应力-应变关系 | 第28-30页 |
2.3.5 过火作用下混凝土的弹性模量 | 第30-31页 |
3 混凝土的过火试验 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 选用主要原材料要求和特征 | 第31-33页 |
3.2.1 水泥 | 第31页 |
3.2.2 细集料 | 第31-32页 |
3.2.3 粗集料 | 第32页 |
3.2.4 掺合料 | 第32页 |
3.2.5 水 | 第32-33页 |
3.3 试验设计 | 第33-37页 |
3.3.1 试件配合比的确定 | 第33页 |
3.3.2 试件的浇铸、制作与养护制度 | 第33-34页 |
3.3.3 试验仪器和设备 | 第34-35页 |
3.3.4 温度-时间曲线 | 第35-36页 |
3.3.5 试验的流程和内容 | 第36-37页 |
3.4 混凝土的过火试验 | 第37-46页 |
3.4.1 试验的过程 | 第37-38页 |
3.4.2 燃烧炉内实际升温曲线 | 第38-39页 |
3.4.3 试验现象及分析 | 第39-44页 |
3.4.4 试件过火后的冷却处理 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
4 过火后混凝土抗压力学性能的试验研究 | 第47-60页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 试验方法 | 第47-48页 |
4.3 过火后混凝土静压试验 | 第48-50页 |
4.3.1 试验过程 | 第48-49页 |
4.3.2 试验现象 | 第49-50页 |
4.4 过火后抗压强度试验结果及分析 | 第50-58页 |
4.4.1 过火后抗压强度与受火温度的关系 | 第50-54页 |
4.4.2 过火后抗压强度与持续过火时间的关系 | 第54-58页 |
4.5 本章结论 | 第58-60页 |
5 火灾(高温)后混凝土的鉴定方法的界定与分析 | 第60-70页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 火灾温度的判定方法 | 第61-62页 |
5.3 火灾损伤等级的评定标准 | 第62-63页 |
5.4 现有的几种检测鉴定方法的分析 | 第63-67页 |
5.4.1 现有的火灾后混凝土检测鉴定方法 | 第63-67页 |
5.4.2 现有的检测鉴定方法存在的问题 | 第67页 |
5.5 本文得到的实用检测鉴定方法 | 第67-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-70页 |
6 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 主要结论 | 第70-71页 |
6.2 存在的问题及有待进一步开展的工作 | 第71-72页 |
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |